三极管放大电路原理

三极管共射极放大电路,一、实验目的,学习共射放大电路的设计方法与调试技术;掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法; 了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压

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1、三极管共射极放大电路,一、实验目的,学习共射放大电路的设计方法与调试技术;掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法; 了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压的测量方法; 进一步熟悉示波器、函数信号发生器、交流毫伏表的使用。,二、相关知识,实验准备:,阅读实验说明部分内容。,使用EDA软件对电路进行仿真。,做好实验预习报告备查。,在电路中静态工作点为:动态参数: 电压放。

2、第7章 基本放大电路,放大电路的功能是利用三极管的电流控制作用,或场效应管电压控制作用,把微弱的电信号(简称信号,指变化的电压、电流、功率)不失真地放大到所需的数值,实现将直流电源的能量部分地转化为按输入信号规律变化且有较大能量的输出信号。放大电路的实质,是一种用较小的能量去控制较大能量转换的能量转换装置。放大电路组成的原则是必须有直流电源,而且电源的设置应保证三极管或场效应管工作在线性放大状态;元件的安排要保证信号的传输,即保证信号能够从放大电路的输入端输入,经过放大电路放大后从输出端输出;元件。

3、1. BJT的高频小信号模型,混合型高频小信号模型,1,单级共射极放大电路的频率响应高频响应,2,单级共射极放大电路的频率响应高频响应,3,2. 低频响应,低频等效电路,4,2. 低频响应,低频等效电路,Rb=(Rb1 | Rb2)远大于Ri,,CeCb2,5,则,2. 低频响应,低频响应,6,2. 低频响应,低频响应,相频响应 180arctan( fL1 / f) 180 arctan(fL1/f),幅频响应,7,2. 低频响应,低频响应,包含fL2的幅频响应,*4.7.4 单级共集电极和共基极放大电路的高频响应(自学),8,1. 多级放大电路的增益, 前级的开路电压是下级的信号源电压, 前级的输出阻抗是下级的信号源阻抗,。

4、三极管、基本放大电路,三极管的分类:1、按材料分:硅管(多用于NPN管)、锗管(多用于PNP管); 2、按结构分:NPN型、PNP型; 3、按使用频率分:低频管、高频管; 4、按功率分:小功率,中功率,大功率。,三极管的含义半导体三极管(简称三极管)又称晶体管,三极管是最重要的一种半导体。,三极管的结构和符号如下图所示。,NPN型PNP型,如何判断是PNP型,还是NPN型? 看图标的箭头,箭头是P指向N。,三极管的结构、型号1、结构组成:由两个PN结、3个杂质半导体区域和三个电极组成,杂质半导体有P、N两种。2、三个区:基区很薄。一般仅有1微。

5、电路电子实验B(三极管放大电路),实验 三极管放大电路,目录(L),实验目的(P),仪器设备(I),实验板图(F),任务步骤(T),思考题(E),报告要求(D),下次内容(N),电路电子实验B(三极管放大电路),实验目的,仪器设备,实验板介绍,实验任务及步骤,思考题,注意事项,预习报告分析与实验报告要求,下次实验安排,实验 三极管放大电路,目录(L),实验目的(P),仪器设备(I),实验板图(F),任务步骤(T),思考题(E),报告要求(D),下次内容(N),实验目的,1.学习并掌握检查、调整、测量电路工作状态的实验方法; 2.学习并掌握测量放大电路电压放大倍数的实验方法。定性了。

6、1,4.6 组合放大电路,2,4.6 组合放大单元电路,在实际应用中,为了进一步改进放大电路的性能,可用多只晶体管构成复合管来代替基本电路中的一只晶体管,也可用两个晶体管以不同的组态,互相配合组成组合放大单元电路。,3,4.6 组合放大单元电路,一、复合管放大电路 二、共射共基放大电路 三、共集-共基放大电路,4,一、复合管放大电路,1、复合管的组成及其电流放大系数 2、复合管共射放大电路 3。

7、东南大学电工电子实验中心 实 验 报 告 课程名称 电路与电子线路实验II 第 一 次实验 实验名称 三极管放大电路 院 系 吴健雄 专 业 信息 姓 名 学 号 实 验 室 金智楼502 实验组别 6 同组人员 实验时间 2013 年 4月 9 日 评定成绩 审阅教师 一 实验目的及要求 1 实验目的 l 通过对单级晶体管低频电压放大电路的工程估算 安装和调试 掌握放大器的主要性能指标及其测试方。

8、三极管多级放大电路多级放大电路3.5.1 多级放大电路3.5.2 直接耦合多级放大电路直接耦合多级放大电路动态分析3.5.3 阻容耦合多级放大电路3.5.4 变压器耦合多级放大电路3.5.5 多级放大电路的频率响应本章总结例题 1 共基电路例题 2 共集电路例题 3 共射电路例题 4 共射电路低频响应例题 5 多级放大电路 1例题 6 多级放大电路 2。

9、 三极管放大电路 一、在括号内用“ ” 或“”表明下列说法是否正确。 (1)可以说任何放大电路都有功率放大作用;( ) (2)放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的;( ) (3)电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的;( ) (4)放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作;( ) (5)由于放大的对象是变化量,所以当输入信号为直流信号时,任何放大电路的输出都毫无变化;( ) (6)只要是共射放大电路,输出电压的底部失真都是饱和失真。( ) 解:(1) (2) (3) (4) (5) (6) 二、试分析图 T2.2 所示各。

10、12.1.3 三极管基本放大电路放大原理学校名称学科 电工电子授课教师章节 2.1 三极管基本放大电路教材 电子技术基础与技能第 2 版 课时 1授课对象中职一年级机电专业学情分析三极管放大电路是电子类学科一个非常重要的部分,为后面内容的学习打下必要基础。由于学生刚开始学习电子专业知识,大多数学生只对二极管、三极管元器件有一些基本认识,因此,学习好这部分内容,有利于激发学生对自己将要学习的电子专业产生兴趣,并为以后的学习起到很好的铺垫作用。教学目标知识目标:1、了解三极管放大电路的基本构成和相关符号规定。2、 知道放。

11、三极管放大电路 一 在括号内用 或 表明下列说法是否正确 1 可以说任何放大电路都有功率放大作用 2 放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的 3 电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的 4 放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作 5 由于放大的对象是变化量 所以当输入信号为直流信号时 任何放大电路的输出都毫无变化 6 只要是共射放大电路 输出电压的底部失真都是饱和失真 解 1 2 3。

12、一个基本放大电路必须有如图 2.1.1(a)所示各组成部分:输入信号源、晶体三极管、输出负载以及直流电源和相应的偏置电路。其中,直流电源和相应的偏置电路用来为晶体三极管提供静态工作点,以保证晶体三极管工作在放大区。就双极型晶体三极管而言,就是保证发射结正偏,集电结反偏。输入信号源一般是将非电量变为电量的换能器, 如各种传感器,将声音变换为电信号的话筒,将图像变换为电信号的摄像管等。它所提供的电压信号或电流信号就是基本放大电路的输入信号。图 2.1.1(b)是最简单的共发射极组态放大器的电路原理图。我们先介绍各部。

13、Chapter 2 Bipolar Junction Transistor and BJT Amplifiers,2.1 Bipolar Junction Transistor 2.2 Basic BJT Amplifiers 2.3 Analysis of BJT Amplifiers 2.4 Multi-Stage BJT Amplifiers 2.5 Frequency Response of Amplifiers,第二章 三极管及三极管放大电路,2.1 Bipolar Junction Transistor,2.1.1 The Structure and Symbol of BJT ,2.1 双极型三极管 2.1.1 BJT 的结构和符号,Structure,Figure 2.1,2.1.1 BJT 的结构和符号,Symbol,Figure 2.2 Testing Circuit,2.1.2 BJT 的特性,2.1.2 The Characteristics of BJT,1The Input Charact。

14、三极管放大电路原理一、放大电路的组成与各元件的作用Rb 和 Rc:提供适合偏置-发射结正偏,集电结反偏。C1、C2 是隔直(耦合)电容,隔直流通交流。共射放大电路Vs ,Rs:信号源电压与内阻; RL:负载电阻,将集电极电流的变化ic 转换为集电极与发射极间的电压变化VCE二、放大电路的基本工作原理静态(Vi=0,假设工作在放大状态) 分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极间电压值,应采用直流通路(电容开路)。基极电流:IB=IBQ=(VCC-VBEQ)/Rb集电极电流:IC=ICQ=IBQ集-射间电压:VCE=VCEQ=VCC-ICQRc 动态(vi0)分析:放大电路对信号的放大作。

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